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WSZ-A-2m3/h一體化污水處理設備

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更新時間:2023-01-09 18:13:00瀏覽次數:547次

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WSZ-A-2m3/h一體化污水處理設備,連續流砂反硝化過濾器中投加的碳源首先消耗水中的溶解氧為反硝化細菌提供厭氧的環境。同時利用水中的碳源,在去除固性懸浮物及 TP 的同時,將廢水中的硝態氮等污染物轉化去除,從而達到高品質的出水。

WSZ-A-2m3/h一體化污水處理設備 
公司主營:地埋式一體化污水處理設備、二氧化氯發生器、加藥裝置、氣浮機。
國內免運費、免安裝、本地化售后。
處理生活污水、醫療污水、洗滌污水、屠宰污水及類似的工業污水可隨時跟我們溝通。

(1)高效沉淀池。生化處理之后的二次沉淀池出水懸浮物濃度為 20 ~ 30mg/L,深度處理單元面臨的主要任務是去除懸浮物和化學輔助除磷,使 SS < 10。高效沉淀池分為絮凝與沉淀兩個部分,經斜管沉淀后的出水通過池頂集水槽收集排出。部分污泥從沉淀池回流至快混池或絮凝池中心反應筒內,污泥循環率通常為5 ~ 10%。關鍵參數如下:
①快混池停留時間 t 一般在 1 ~ 3min 即可。PAC 的投加量與原水類型及參數有關,一般加藥量在30~ 100mg/L,具體以實驗結果為準。
②絮凝池:進水管內進水與回流污泥進行混合,流速按 1m/s 左右控制。絮凝池停留時間 10 ~ 15min。控制導流筒內流速:0.5 ~ 0.6m/s。一般 PAM 加藥量在 0.5 ~ 1mg/L,配比 0.1%。過流洞至推流區流速0.03 ~ 0.035m/s。
③斜管區:沉淀區的表面負荷:斜管區水平投影單位面積的處理水量 10 ~ 20m3/(㎡·h)。沉淀池清水區上升流速 5.5 ~ 7mm/s。


(2)反硝化濾池。①曝氣生物濾池。曝氣生物濾池根據處理程度不同可分為碳氧化、硝化、后置反硝化或前置反硝化等。關鍵參數:a 池體高度宜為 5 ~ 7m。 b曝氣生物濾池宜分別設置反沖洗供氣和曝氣充氧系統。
曝氣裝置可采用單孔膜空氣擴散器或穿孔管曝氣器。曝氣器可設在承托層或濾料層中。c 曝氣生物濾池宜采用濾頭布水布氣系統。反沖洗宜采用氣水聯合反沖洗,通過長柄濾頭實現。反沖洗空氣強度宜為 10 ~ 15L/(㎡·s),反沖洗水強度不應超過 8L/(㎡·s)。
d 曝氣生物濾池的五日生化需氧量容積負荷宜為3 ~ 6kgBOD5/(m3·d),硝化容積負荷(以 NH3-N 計)宜為 0.3 ~ 0.8kg NH3-N/(m3·d),反硝化容積負荷(以NO3-N 計)宜為 0.8 ~ 4.0kg NO3-N/(m3·d)。
②反硝化深床濾池。反硝化深床濾池將生物脫氮及深度過濾結合,采用有著較大比表面積的濾料,1.8m 左右的濾床深度保證了懸浮物的高效截流,也能有效阻止截流物的穿透。反沖洗用水量 2%~4%,濾池前投加適量優質碳源,以保證濾料上附著的反硝化細菌的生長需求,完成把 NO3-N 轉換成 N2 的反硝化脫氮過程,反硝化產生的大量氮氣上浮,提高了過濾效率,也增強了反硝化細菌與水流的紊流接觸,去除出水中固體懸浮物的同時,也降低了出水中的 BOD5,出水總磷穩定降至 0.3mg/l 以下。反硝化濾池能輕松滿足濁度 <2NTU 或 SS <5mg/l(通常SS<2mg/l)的要求。
③反硝化活性砂濾池。連續活性砂反硝化過濾器將混凝、澄清、過濾、反硝化有效結合,是一種廣泛應用的設備化的反硝化濾池形式,它不需停機反沖洗,無需設置反沖洗水泵,僅采用壓縮空氣的氣洗實現連續流砂;采用無需級配的單種濾料;停機切換用電動、氣動閥門,
無需單設混凝、澄清池,及配套設備。通過在線投加適量的化學除磷劑(PAC),達到去除總磷的目的。
連續流砂反硝化過濾器中投加的碳源首先消耗水中的溶解氧為反硝化細菌提供厭氧的環境。同時利用水中的碳源,在去除固性懸浮物及 TP 的同時,將廢水中的硝態氮等污染物轉化去除,從而達到高品質的出水。
臭氧氧化工藝
水經過臭氧氧化后,水的濁度、色度、可生化性等都能得到極大改善。臭氧氧化法主要有以下作用。
(1)水的消毒:臭氧是對各種致病菌及抵抗力較強的芽孢、病毒等都有比氯更好的殺滅效果,是一種廣譜殺
菌劑。臭氧投加量為 5 ~ 15mg/L,接觸時間 6 ~ 15min。
(2)去除 COD:COD 的去除率一般能達到 50 ~ 70%。
用臭氧氧化處理法還可以去除苯并 (a) 芘等致癌物質。降解1mg L-COD 需消耗 2 ~ 4mg/LO3,接觸時間 15 ~ 60min。 (3)水的脫色:印染、染料廢水可用臭氧氧化法脫色。一般用臭氧 20 ~ 50mg/L,處理 10 ~ 30min,可達到95% 以上的脫色效果。
紫外消毒
絲狀菌是生長處理微生物中*的一部份。污泥膨脹現象在于絲狀菌的過度生長,消除污泥膨脹的根本在于使絲狀菌與活性污泥菌膠團平衡生長;*混合式較推流式更產生污泥膨脹,低污泥負荷較高污泥負荷易易產生污泥膨脹;進水水質在水溫、pH、營養成份及是否有處理前的消化反應等方面是處理污泥膨脹應該首先考察的問題;高負荷下的污泥膨脹一般在于溶氧不足;低負荷下的污泥膨脹采用生物選擇器是行之有效的辦法。由于絲狀菌的多樣性,關于污泥膨脹的理論解釋和實際報道仍有很多不盡一致,大膽實踐不斷總結并和同行廣泛交流,才能更快找到行之有效地解決方法。
WSZ-A-2m3/h一體化污水處理設備 溶解氧濃度對污泥膨脹的影響
微生物對有機物的降解過程實質上就是對氧的利用過程。溶解氧在活性污泥法的運行中是一個重要的控制參數,曝氣池中DO濃度的高低直接影響著有機物的去除效率和活性污泥的生長。低DO濃度一直被認為是引起絲狀菌污泥膨脹的主要因素之一。絲狀菌由于具有較大的比表面積和較低的氧飽和常數,在低DO濃度下比絮狀菌增殖得快,從而導致絲狀菌污泥膨脹。根據各方面的研究反應,DO對于污泥膨脹影響的的臨界值并不確定。DO濃度的要求是與污泥負荷息息相關的,負荷越高,則對應的臨界值就越大。這一值的確定與工藝選擇、池型及進水類型都有著密切關系,必須根據實際情況結合實驗才可以得出。


其它方面對污泥膨脹的影響
(1)污水種類
污水種類對污泥膨脹有著明顯的影響。通常來說,那些含有易生物降解和溶解的有機成份,特別是低分子量的烴類、糖類和有機酸類等類型基質的污水易引起污泥膨脹,例如釀酒、乳品、石化和造紙廢水等。
(2)營養成分的不均衡
當污水中N、P不足時,易引起污泥膨脹的發生。N、P的合適比例為BOD5:N:P=100:5:1。很多研究表明許多絲狀菌對營養物質N、P有著較強的親和力,這可能就是缺乏營養物質導致污泥膨脹的原因。
(3)pH值與溫度
一般認為pH偏低易引起絲狀菌的大量繁殖。而溫度的對絲狀菌的影響也是很普遍的。例如,冬天Microthixparvicella在絲狀菌群中占優勢,而溫暖季節時Nocardiaform,0041型或Nostocoidalimnicda較易大量繁殖。
另外污水在進水處理系統前的早期厭氧消化產生的有機酸和硫化氫也可能導致污泥膨脹的發生。硫磺菌的的貝氏硫菌、硫絲菌等能從硫化氫氧化中獲取能量。而這么細菌以非常長的絲狀性增殖,有時能長達1厘米,從而導致污泥膨脹的發生。
?絮凝法
膨脹活性污泥的密度一般比水小,作為應急處理措施,可考慮投加混凝劑,以改善其沉降性能。我們初步選擇了常用的高分子混凝劑——陽離子型聚丙烯酰胺和無機混凝劑——硫酸亞鐵進行對比試驗。
聚丙烯酰胺投加量與污泥沉降性能的關系
在處理水量為50L/h的小試裝置中投加陽離子型聚丙烯酰胺,使其濃度分別達到10、20、30、40、50和60mg/L,污泥的SV值變化。
聚丙烯酰胺的投加對于污泥的沉降性能的改善有一定的效果,且存在一個*投加量,但是,效果不是很理想。該中水回用系統采用新型淹沒式復合膜生物反應器,曝氣量大、水力攪拌強烈,聚集起來的絮體顆粒容易遭到破壞,從而導致混凝效果不理想;當投加量高于*投加量時,絮凝體除中和膠體的負電荷以外,過多的正電荷又使膠體離子帶上正電荷而重新穩定。
 

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